風(fēng)管局部阻力計算軟件官方版是一款多功能且性能出色的局部阻力計算工具,能夠通過風(fēng)速和空氣密度計算不同位置不同部件的阻力系數(shù)、動壓、局部阻力等數(shù)據(jù),同時,軟件的使用也非常簡單,你只需要輸入幾個數(shù)據(jù)即可得出結(jié)果,還可以根據(jù)不同的部件,單獨計算它的阻力系數(shù)。不同部件的不同形狀也會影響局部阻力系數(shù),用戶根據(jù)部件的形狀選擇,部件還有著不同的h/Do值,h/Do值也會影響局部阻力系數(shù),需根據(jù)實際情況選擇。此外,風(fēng)管局部阻力計算軟件還有著非常清晰地圖示,讓用戶一眼就能夠了解大概的情況,歡迎有需要的用戶朋友下載使用。
風(fēng)管局部阻力計算軟件使用方法
1、解壓后打開風(fēng)管局部阻力計算軟件官方版,選擇局部阻力系數(shù),
2、設(shè)置風(fēng)速,即可自動給出風(fēng)管阻力。
軟件功能
傘形風(fēng)帽(管邊尖銳)
帶擴(kuò)散管的傘形風(fēng)帽
漸擴(kuò)管1
漸擴(kuò)管2
突擴(kuò)
突縮
漸縮管
傘形罩
圓 (方) 彎管
矩形彎頭
板彎頭帶導(dǎo)葉
乙形管
乙形彎
Z形管
合流三通 1 (直管)
合流三通 1 (分支管)
合流三通 2 (分支管)
合流三通 2 (直管)
合流三通 3 (分支管)
合流三通 3 (直管)
通風(fēng)機(jī)出口變徑管
分流三通 (分支管)
分流三通 (直管)
90 °矩形斷面吸入三通 (分支管)
合流三通3 (分支管 直管) )
矩形褲衩三通3 (直管)
通風(fēng)機(jī)出口變徑管
直角三通
矩形送出三通
矩形吸入三通
側(cè)孔吸風(fēng) (大流量側(cè))
側(cè)孔吸風(fēng) (小流量側(cè))
調(diào)節(jié)式送風(fēng)口
帶外擋板的條縫形送風(fēng)口側(cè)面送風(fēng)口
45 °的固定金屬百葉窗
單面空氣分布器
側(cè)面孔口( 最后孔口)
墻孔
孔板送風(fēng)口
插板閥
常用局部阻力系數(shù)
進(jìn)風(fēng)百葉窗 (當(dāng) v =5 m /s時 )
進(jìn)風(fēng)室 (大型、3 m 寬)
進(jìn)風(fēng)室 (小型、1 5 m 寬)
計算原理
通風(fēng)管道摩擦阻力計算及原理:
根據(jù)流體力學(xué)原理,空氣在橫斷面形狀不變的管道內(nèi)流動時的摩擦阻力按下式計算:
ΔPm=λν2ρl/8Rs
對于圓形風(fēng)管,摩擦阻力計算公式可改寫為:
ΔPm=λν2ρl/2D
圓形風(fēng)管單位長度的摩擦阻力(比摩阻)為:
Rs=λν2ρ/2D
以上各式中
λ————摩擦阻力系數(shù)
ν————風(fēng)管內(nèi)空氣的平均流速,m/s
ρ————空氣的密度,Kg/m3
l ————風(fēng)管長度,m
Rs————風(fēng)管的水力半徑,m; Rs=f/P
f————管道中充滿流體部分的橫斷面積,m2
P————濕周,在通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)中既為風(fēng)管的周長,m
D————圓形風(fēng)管直徑,m。
風(fēng)管局部阻力計算說明
矩形風(fēng)管的摩擦阻力計算:
我們?nèi)粘S玫娘L(fēng)阻線圖是根據(jù)圓形風(fēng)管得出的,為利用該圖進(jìn)行矩形風(fēng)管計算,需先把矩形風(fēng)管斷面尺寸折算成相當(dāng)?shù)膱A形風(fēng)管直徑,即折算成當(dāng)量直徑。再由此求得矩形風(fēng)管的單位長度摩擦阻力。
當(dāng)量直徑有流速當(dāng)量直徑和流量當(dāng)量直徑兩種:
流速當(dāng)量直徑:Dv=2ab/(a+b)
流量當(dāng)量直徑:DL=1.3(ab)0.625/(a+b)0.25
在利用風(fēng)阻線圖計算是,應(yīng)注意其對應(yīng)關(guān)系:采用流速當(dāng)量直徑時,必須用矩形 中的空氣流速去查出阻力;采用流量當(dāng)量直徑時,必須用矩形風(fēng)管中的空氣流量去查出阻力。
局部阻力計算及原理:
當(dāng)空氣流動斷面變化的管件(如各種變徑管、風(fēng)管進(jìn)出口、閥門)、流向變化的管件(彎頭)流量變化的管件(如三通、四通、風(fēng)管的側(cè)面送、排風(fēng)口)都會產(chǎn)生局部阻力。
局部阻力按下式計算:
Z=ξν2ρ/2
ξ————局部阻力系數(shù)。
局部阻力在通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)中占有較大的比例,在設(shè)計時應(yīng)加以注意,為了減小局部阻力,通常采用以下措施:
1、彎頭
布置管道時,應(yīng)盡量取直線,減少彎頭。圓形風(fēng)管彎頭的曲率半徑一般應(yīng)大于(1~2)倍管徑;矩形風(fēng)管彎頭斷面的長寬比愈大,阻力愈小;矩形直角彎頭,應(yīng)在其中設(shè)導(dǎo)流片。
2、三通
三通內(nèi)流速不同的兩股氣流匯合時的碰撞,以及氣流速度改變時形成的渦流是造成局部
阻力的原因。為了減小三通的局部阻力,應(yīng)注意支管和干管的連接,減小其夾角;還應(yīng)盡量使支管和干管內(nèi)的流速保持相等。
在管道設(shè)計時應(yīng)注意以下幾點:
1、漸擴(kuò)管和漸縮管中心角最好是在8~15o。
2、三通的直管阻力與支管阻力要分別計算。
3、盡量降低出風(fēng)口的流速。
以下為常見管段的比摩阻:
規(guī) 格(mmxmm) 流速 (m/s) 當(dāng)量直徑 (mm) 比摩阻 (Pa/m)
1600x400——15 —— 640—— 3.4
1400x300 ——13 ——495—— 4.5
1200x300 ——12 ——480—— 4.8
1000x300 ——10 ——460 ——2.5
800x300 ——9 ——436 ——2
600x300 ——8 ——400 ——1.8
500x300 ——6 ——375 ——1.2
400x300 ——5 ——342 ——0.8
300x300—— 4 ——200 ——1.3
600x250 ——6 ——350 ——1.3
400x250 ——4 ——307 ——0.6
常見彎頭的局部阻力:
分流三通:9~24 Pa
矩形送出三通:6~16Pa
漸縮管:6~12Pa
乙字彎:50~198Pa
更新日志
v1.0版本
1、提升軟件性能
2、優(yōu)化用戶體驗
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